Gid8-KO 基因敲除小鼠

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产品名称

Gid8-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-14858

品系全称

C57BL/6JCya-Gid8em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-76425-Gid8-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Gid8-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-14858) were purchased from Cyagen.
交付类型
周龄
性别
基因型
数量

基本信息

基因研究概述

质控标准

基因
基因全称
GID complex subunit 8
基因别称
2310003C23Rik,4833420G11Rik,Twa1
染色体号
Chr 2 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_029607.2 | Ensembl: ENSMUST00000078687
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 1~4
敲除长度
~4806 bp
品系说明
该品系是基于策略设计时的数据库信息制作而成,建议您在购买前查询最新的数据库和相关文献,以获取最准确的表型信息。
表型提示
GID8(也称为Twa1)是一种在真核细胞中发现的基因,其在细胞周期、基因表达调控和代谢过程中扮演重要角色。GID8编码的蛋白质与多种生物学过程相关,包括DNA复制、细胞周期进程、基因转录和代谢途径。

在细胞周期方面,GID8与DNA复制启动密切相关。研究表明,在酵母菌Saccharomyces cerevisiae中,GID8(也称为Dcr1p)和DCR2(YLR361C)基因的过表达可以加速DNA复制的启动,而GID8和DCR2基因的缺失会导致DNA复制启动的延迟[4]。此外,GID8还与细胞周期中的G1/S转换相关。研究表明,GID8基因的缺失会导致细胞在G1期停滞,并延迟G1/S转换的进程[6]。

在基因表达调控方面,GID8与mRNA的稳定性有关。在裂殖酵母Schizosaccharomyces pombe中,GID8基因的缺失会导致某些基因的表达下调,这表明GID8可能参与调控mRNA的稳定性和翻译[3]。此外,GID8还与RNA干扰(RNAi)相关。研究表明,GID8基因的缺失会影响RNAi途径,导致某些基因的表达发生变化[3]。

在代谢途径方面,GID8与谷氨酰胺代谢密切相关。研究表明,GID8基因的缺失会导致谷氨酰胺代谢相关基因的表达下调,从而影响细胞对谷氨酰胺的吸收和代谢[1]。此外,GID8还与Wnt信号通路相关。研究表明,GID8基因的缺失会减弱Wnt信号通路介导的基因表达和肿瘤生长[2]。

此外,GID8基因的表达异常还与某些疾病的发生发展相关。研究表明,GID8基因的过表达与结直肠癌和胃癌的发生发展相关[1,7]。在结直肠癌中,GID8基因的过表达与肿瘤的侵袭性和不良预后相关[1]。在胃癌中,GID8基因的过表达也与不良预后相关[7]。此外,GID8基因的缺失还与神经发育迟缓和癫痫的发生相关[5]。

综上所述,GID8是一种重要的基因,参与调控细胞周期、基因表达和代谢途径。GID8基因的表达异常与多种疾病的发生发展相关,包括癌症和神经发育疾病。因此,深入研究GID8基因的功能和调控机制,有助于揭示相关疾病的发病机制,并为疾病的治疗和预防提供新的思路和策略。

参考文献:
1. Han, Yicun, Pu, Yunzhou, Liu, Xiaodie, Song, Qing, Ji, Qing. 2024. YTHDF1 regulates GID8-mediated glutamine metabolism to promote colorectal cancer progression in m6A-dependent manner. In Cancer letters, 601, 217186. doi:10.1016/j.canlet.2024.217186. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39151722/
2. Lu, Yi, Xie, Shanshan, Zhang, Wen, Kang, Yibin, Zhou, Tianhua. 2017. Twa1/Gid8 is a β-catenin nuclear retention factor in Wnt signaling and colorectal tumorigenesis. In Cell research, 27, 1422-1440. doi:10.1038/cr.2017.107. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28829046/
3. Gobeil, Lise-Andree, Plante, Pierre, Rohani, Mina, Ouellette, Marc, Provost, Patrick. 2008. Involvement of Dcr1 in post-transcriptional regulation of gene expression in Schizosaccharomyces pombe. In Frontiers in bioscience : a journal and virtual library, 13, 2203-15. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17981703/
4. Pathak, Ritu, Bogomolnaya, Lydia M, Guo, Jinbai, Polymenis, Michael. . Gid8p (Dcr1p) and Dcr2p function in a common pathway to promote START completion in Saccharomyces cerevisiae. In Eukaryotic cell, 3, 1627-38. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15590836/
5. Corrêa, Thiago, Venâncio, Amanda Cristina, Galera, Marcial Francis, Riegel, Mariluce. 2020. Candidate Genes Associated with Delayed Neuropsychomotor Development and Seizures in a Patient with Ring Chromosome 20. In Case reports in genetics, 2020, 5957415. doi:10.1155/2020/5957415. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32082653/
6. Kaplan, Yosef, Kupiec, Martin. 2006. A role for the yeast cell cycle/splicing factor Cdc40 in the G1/S transition. In Current genetics, 51, 123-40. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17171376/
7. Xiong, Jianbo, Feng, Zongfeng, Li, Zhengrong, Jie, Zhigang, Cao, Yi. 2019. Overexpression of TWA1 predicts poor prognosis in patients with gastric cancer. In Pathology, research and practice, 215, 152594. doi:10.1016/j.prp.2019.152594. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31591053/